材料力学 ppt课件.ppt
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1、主 要 内 容,第一章 绪论,第二章 内力及内力图,第四章 应力和变形,第三章 截面的几何参数,第五章 应力状态分析,主 要 内 容,第六章 强度计算,第七章 刚度计算,第九章 能量法和简单超静定问题,第八章 轴心压杆的稳定性计算,第十章 动荷载作用下的动应力计算,6-1 材料拉压时的力学性质,力学性质:在外力作用下材料在变形和破坏方面所表现出的力学性能,一 试件和实验条件,常温、静载,材料拉伸时的力学性质,材料拉伸时的力学性质,二 低碳钢的拉伸,材料拉伸时的力学性质,二 低碳钢的拉伸(含碳量0.3%以下),明显的四个阶段,1、弹性阶段ob,比例极限,弹性极限,2、屈服阶段bc(失去抵抗变形的
2、能力),屈服极限,3、强化阶段ce(恢复抵抗变形的能力),强度极限,4、局部径缩阶段ef,材料拉伸时的力学性质,二 低碳钢的拉伸(含碳量0.3%以下),两个塑性指标,断后伸长率,断面收缩率,为塑性材料,为脆性材料,低碳钢的,为塑性材料,材料拉伸时的力学性质,三 卸载定律及冷作硬化,1、弹性范围内卸载、再加载,2、过弹性范围卸载、再加载,即材料在卸载过程中应力和应变是线形关系,这就是卸载定律。,d点卸载后,弹性应变消失,遗留下塑性应变。d点的应变包括两部分。,d点卸载后,短期内再加载,应力应变关系沿卸载时的斜直线变化。,材料的应力应变关系服从胡克定律,即比例极限增高,伸长率降低,称之为冷作硬化或
3、加工硬化。,材料拉伸时的力学性质,四 其它材料拉伸时的力学性质,对于没有明显屈服阶段的塑性材料国标规定:可以将产生0.2%塑性应变时的应力作为屈服指标。并用p0.2来表示。,材料拉伸时的力学性质,四 其它材料拉伸时的力学性质,对于脆性材料(铸铁),拉伸时的应力应变曲线为微弯的曲线,没有屈服和径缩现象,试件突然拉断。断后伸长率约为0.5%。为典型的脆性材料。,bt拉伸强度极限(约为140MPa)。它是衡量脆性材料(铸铁)拉伸的唯一强度指标。,材料压缩时的力学性质,一 试件和实验条件,常温、静载,材料压缩时的力学性质,二 塑性材料(低碳钢)的压缩,屈服极限,比例极限,弹性极限,拉压在屈服阶段以前完
4、全相同。,E-弹性摸量,材料压缩时的力学性质,三 脆性材料(铸铁)的压缩,脆性材料的抗拉与抗压性质完全不同,对于脆性材料(铸铁),压缩时的应力应变曲线为微弯的曲线,试件压断前。出现明显的屈服现象(鼓形),并沿着与轴线4555度的斜面压断。,bc压缩强度极限(约为800MPa)。它是衡量脆性材料(铸铁)压缩的唯一强度指标。远大于拉伸时的强度极限,其他材料拉伸时力学性能,塑性材料,共同点:延伸率 较大,脆性材料,割线弹性模量衡量指标:强度极限b,名义屈服极限0.2:对应s=0.2%时应力,两种材料力学性能的比较 强度方面塑性材料:屈服前抗拉和抗压性能基本相同,有屈服现象脆性材料:抗压强度高于抗拉强
5、度,无屈服现象变形方面塑性材料:延伸率和截面收缩率较大,塑性好脆性材料:和较小,塑性差,一、材料的破坏形式,无数实验证明,材料的破坏主要有两种形式:,a脆性断裂材料破坏时无明显的塑性变形,断口粗糙。脆性断裂是由拉应力所引起的。,例如:铸铁试件在简单拉伸时沿横截面被拉断;铸铁试件受 扭时沿 方向破裂破裂面就是最大拉应力作用面。,6.2 材料的破坏和强度理论,按破坏方向可分为断裂破坏(沿法向)和剪切破坏(沿切向),长期以来,人们根据对材料破坏现象的分析,提出过各种各样的假说,认为材料的某一类型的破坏是由某种因素引起的,这种假说就称为强度理论。比如铸铁,其拉伸试样是沿横截面断裂的,扭转圆试样则沿斜截
6、面断裂,两者都是在无明显变形的情况下发生脆性断裂而破坏的。又如低碳试样受拉伸和压缩时,通常会有显著的塑性变形,当构件变形过大时,就失去了正常工作和承载能力。,二、强度理论,对于低碳钢这类塑性材料,其拉伸和压缩试样都会发生显著的塑性变形,有时并会发生屈服现象,构件也因之而失去正常工作能力,变得失效。由是观之,材料破坏按其物理本质而言,可分为脆断破坏和屈服失效两种类型。同一种材料在不同的应力(受力)状态下,可能发生不同类型的破坏。如有槽和无槽低碳钢圆试样;圆柱形大理石试样有侧压和无侧压下受压破坏。,四种常用的强度理论,(一)关于脆性断裂的强度理论,1第一强度理论(最大拉应力理论),这一理论认为最大
7、拉应力是引起材料脆性断裂破坏的主要因素,即不论材料处于简单还是复杂应力状态,只要最大拉应力 达到材料在单向拉伸时断裂破坏的极限应力,就会发生脆性断裂破坏。,实践证明,该理论适合脆性材料在单向、二向或三向受拉的情况。此理论不足之处是没有考虑其它二个主应力对材料破坏的影响。,2第二强度理论(最大伸长线应变理论),这一理论认为最大伸长线应变是引起材料脆性断裂破坏的主要因素,即材料在复杂应力状态下,当最大伸长线应变1达到单向拉伸断裂时的最大拉应变时,材料就发生断裂破坏。,该理论能很好地解释石料或混凝土等脆性材料受轴向压缩时沿横向(裂纹呈竖向)发生断裂破坏的现象。铸铁在,且 的情况下,试验结果也与该理论
8、的计算结果相近。,按照此理论,铸铁在二向拉伸时应比单向拉伸时更安全,这与试验结果不符。同样此理论也不能解释三向均匀受压时,材料不易破坏这一现象。,(二)关于塑性流动的强度理论,1第三强度理论(最大剪应力理论),这一理论认为最大剪应力是引起材料塑性流动破坏的主要因素,即不论材料处于简单还是复杂应力状态,只要构件危险点处的最大剪应力达到材料在单向拉伸屈服时的极限剪应力就会发生塑性流动破坏。,这一理论能较好的解释塑性材料出现的塑性流动现象。在工程中被广泛使用。但此理论忽略了中间生应力 的影响,且对三向均匀受拉时,塑性材料也会发生脆性断裂破坏的事实无法解释。,2第四强度理论(形状改变比能理论),这一理
9、论认为形状改变比能是引起材料塑性流动破坏的主要因素,即不论材料处于简单还是复杂应力状态。只要构件危险点处的形状改变比能,达到材料在单向拉伸屈服时的形状改变比能,就会发生塑性流动破坏。,这一理论较全面地考虑了各个主应力对强度的影响。试验结果也与该理论的计算结果基本相符,它比第三强度理论更接近实际情况。,三、强度理论的选用,1相当应力,四个强度理论可用如下统一的形式表达:,式(11-5)中的 称为相当应力。四个强度理论的相当应力分别为:,2强度理论的选用,对于强度理论的选用,须视材料,应力状态而异,一般说,脆性材料(如铸铁、石料、混凝土等)在通常情况下以断裂的形式破坏,所以宜采用第一和第二强度理论
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